Артикул: 358-637 Модель: ФЖЯ-97(9Э) Секция: Дополнительная

Лазерный станок для обработки материалов

Лазерный станок оснащён высокоточными линейными направляющими, которые стабилизируют оптический путь лазера и перемещение рабочего узла. Высокоскоростная система управления поддерживает работу оборудования. Рабочая зона имеет размер 900 × 600 мм, рабочая платформа выполнена в сотовом исполнении; ножечная платформа доступна опционально. Для толстых материалов предусмотрен опциональный моторизованный подъём платформы на 220 мм с дополнительной автофокусировкой. Опциональное вращательное устройство предназначено для цилиндрических предметов, включая винные бутылки и вазы для ручек. Возможна установка двух или более лазерных головок для повышения производительности. Используется стеклянный углекислотный лазер со сроком службы не менее 8000 ч. Скорость воздушного потока составляет 0–500 мм/с, скорость гравировки — 0–500 мм/с, скорость резки — 0–400 мм/с, а глубина гравировки — 0–10 мм в зависимости от материала и мощности. Рабочая температура составляет 5–50 °С. Предусмотрены цифровые двухфазные драйверы и гибридные шаговые двигатели 57. Охлаждение выполняется встроенной системой циркуляции воды, удаление дыма — встроенной вытяжной системой с картриджем очистки.
Наименование производителяHigh-quality 9060 100W Wood Acrylic CO2 Laser Engraving Machine Cutting Machine, Most Popular 9060 Laser Engraver 80W 100W 130W 150W DST LAS Support for Non-Metal Stone Engraving Top Laser Engraving Machines, Acrylic Plexiglass Mdf Plastic Leather Small Laser Cutting Machine 5030 50W 60W CO2 CNC Laser Engraving Machine
Задать вопрос Искать на Baidu

Какую задачу решает лазерный станок

Лазерный станок используют для гравировки и резки акрила, оргстекла, МДФ, пластика, кожи, камня и древесины.

Характеристики ФЖЯ-97(9Э)

Модель (по базе 91Т)ФЖЯ-97(9Э)
Материал поднимаемого грузаакрил, кристалл, стекло, кожа, МДФ, бумага, пластик, оргстекло, фанера, резина, камень, древесина, прочие материалы
Наличие ЧПУда
Режим охлажденияводяное охлаждение
Скорость гравировки0–60000 мм/мин, 0–1000 мм/с, 0–500 мм/мин
Особенностис водяным охлаждением
Тип лазерауглекислотный
Лазерный станок - гибкость поставки.
Мы знаем, что задачи каждого проекта отличаются. Поэтому по вашему запросу мы готовы рассмотреть возможность адаптации технических характеристик, типоразмеров и комплектации ФЖЯ-97(9Э) под конкретные условия применения (силами первого производителя или силами нашего завода в России).

Дата последней сверки данных: 03.10.26

Производитель и характеристики проверены.

Люди, которые искали Лазерный станок, также смотрели:

Четырёхголовочный станок для высокоточного шлифования и полирования кромки стекла+5 фото

Четырёхголовочный станок для высокоточного шлифования и полирования кромки стекла

Модель: ФГИ-87(2Е)
Станок рассчитан на обработку стекла толщиной 20 мм.
Цилиндрический шлифовально-полировальный станок, 380 В+5 фото

Цилиндрический шлифовально-полировальный станок, 380 В

Модель: ДИС-88(7У)
Конструкция станка выполнена в коробчатом исполнении и включает вытяжной канал с пылесборным коробом. В рабочем узле установлен шлифовальный вал, прошедший обработку методом чернения и оснащённый сдвоенным подшипником. В приводной части используется главный двигатель с частотным преобразованием и зу
Лазерный станок с рабочей областью 700 × 500 мм+3 фото

Лазерный станок с рабочей областью 700 × 500 мм

Модель: ЖБИ-95(2Л)
Лазерная трубка мощностью 80 Вт выполнена в герметичном исполнении. Скорость гравировки составляет 0–60 000 мм/мин, а скорость резки — 0–10 000 мм/мин. Толщина резки и гравировки находится в диапазоне 0–15 мм и зависит от обрабатываемого материала. Рабочее напряжение — 220 В +10%, частота — 50–60 Гц
Высокоточный протонный магнитометр+3 фото

Высокоточный протонный магнитометр

Модель: НТИ-78(7Т)
Высокоточный протонный магнитометр измеряет полное поле геомагнитного поля, а также горизонтальный или вертикальный градиент; для градиентных измерений требуются дополнительный зонд и держатель зонда. При движении по местности прибор собирает магнитные данные и формирует непрерывные профили наблюден